Este documento describe diferentes tipos de medios de transmisión para redes locales, incluyendo medios guiados como cable coaxial, cable UTP y fibra óptica, así como sus características. El cable coaxial transmite señales de forma eficiente pero es susceptible a interferencias, mientras que el cable UTP es más económico pero tiene menor ancho de banda. La fibra óptica ofrece mayores distancias de transmisión, ancho de banda y seguridad, pero es más costosa.
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INTRODUCCION
Gracias a esta materia y teniendo en cuenta que voy a
ser ingeniero de sistemas debo apropiarme de los
términos técnicos usados en redes de datos; en este
caso en particular hablare de los medios por los cuales
viaja la información en forma de señal, a través de un
nodo emisor y uno receptor; ya sea guiado (por medio
de cables) o no guiado (por medio de antenas). Su uso
depende del tipo de aplicación particular ya que cada
medio tiene sus propias características de
costo, facilidad de instalación, ancho de banda
soportado y velocidades de transmisión máxima
permitidas.
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Cable Coaxial.
Este tipo de cable esta compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado
por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un
conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades
eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir
las emisiones eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial
de televisión.
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DESCRIPCIÓN FÍSICA.
El cable coaxial, tiene dos conductores pero esta construido de forma diferente
para que pueda operar sobre un rango mayor de frecuencias.
Consiste en un conductor cilíndrico extremo que rodea a un cable conductor. El
conductor interior se mantiene a lo largo del eje axial mediante una serie de anillos
aislantes regularmente espaciados o bien mediante un material sólido dieléctrico.
El conductor exterior se cubre con una cubierta o funda protectora.
El cable coaxial se puede usar para cubrir mayores distancias, así como
conectar un numero mayor de estaciones en una línea compartida.
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APLICACIONES
TECNOLÓGICAS
entre la antena y el televisor;
en las redes urbanas de televisión por cable (CATV) e
Internet;
entre un emisor y su antena de emisión (equipos de
radioaficionados);
en las líneas de distribución de señal de vídeo (se suele
usar el RG-59);
en las redes de transmisión de datos como Ethernet en
sus antiguas versiones 10BASE2 y 10BASE5;
en las redes telefónicas interurbanas y en los cables
submarinos.
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Características de
Transmisión.
El cable coaxial se usa para transmitir tanto señales analógicas como
digitales, tiene una respuesta en frecuencias superior a la del par
trenzado, permitiendo por tanto mayores frecuencias y mayor velocidades de
transmisión.
Es mucho menos susceptible que el par trenzado tanto a interferencias
como a diafonía. Sus principales limitaciones en la atenuación, el ruido
térmico, y el ruido de íntermodulación.
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VENTAJAS:
• son diseñados principal mente para las comunicaciones de datos, pero pueden
acomodar aplicaciones de voz pero no en tiempo real.
• Tiene un bajo costo y es simple de instalar y bifurcar
• Banda Ancha con una capacidad de 10 mb/sg.
• Tiene un alcance de 1-10kms
DESVENTAJAS:
• Transmite una señal simple en HDX (half duplex)
• No hay modelación de frecuencias
• Este es un medio pasivo donde la energía es provista por las estaciones del
usuario.
• Hace uso de contactos especiales para la conexión física.
• Se usa una topología de bus, árbol y raramente es en anillo.
• ofrece poca inmunidad a los ruidos, puede mejorarse con filtros.
• El ancho de banda puede trasportar solamente un 40 % de el total de su carga
para permanecer estable. http://tallerdeinformaticacal
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desventajas-del-cable.html
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Cable UTP (par trenzado sin
blindar)
El cable de par trenzado consiste en dos
alambres de cobre aislados que se trenzan
de forma helicoidal, igual que una molécula
de ADN. De esta forma el par trenzado
constituye un circuito que puede transmitir
datos. Esto se hace porque dos alambres
paralelos constituyen una antena simple.
Cuando se trenzan los alambres, las ondas
de diferentes vueltas se cancelan, por lo que
la radiación del cable es menos efectiva
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Estructura del cable UTP
El cable UTP para redes esta constituido de 8 hilos
categoría 6, es decir cuatro pares trenzados formando una
sola unidad. recubiertos por una tubo plástico que
mantiene el grupo unido, mejorando la resistencia ante
interferencias externas.
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Descripción:
Conjunto de conductores de cobre ( protegido cada uno por
un dieléctrico )
Trenzados de dos en dos para evitar la diafonía
Inconveniente: alta sensibilidad ante interferencias
electromagnéticas.
Permite la transmisión de grandes volúmenes de
información.
No requiere de blindaje para mantener la señal limpia y
estable.
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Categorías
Parámetros de transmisión que garantizan un ancho de banda
determinado en un canal de comunicaciones de cable UTP
Categoría 1
redes telefónicas, el clásico cable empleado en teléfonos y dentro
de las compañías telefónicas.
Categoría 2
transmisión de voz y datos hasta 4Mbps
Categoría 3
sirve para frecuencias de transmisión de hasta 16 MHz y es
generalmente utilizada para aplicaciones de baja velocidad, como
transmisiones asíncronas, sistemas de telefonía y transmisión de
datos en Ethernet de 10 Mbps.
Categoría 4
están diseñados para frecuencias de hasta 20 MHz; pueden
manejar cualquier aplicación de categoría 3 y se usan en redes
IEEE 802.5 Token Ring y Ethernet 10BASE-T para largas
distancias.
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Categoría 5
se utiliza para frecuencias de hasta 100 Mhz y está diseñada para
manejar cualquier aplicación actual basada en cable de cobre para
datos, voz o imagen –desde voz analógica hasta Fast Ethernet.
Soporta transmisiones de datos hasta 100 Mbps para aplicaciones
como TPDDI (FDDI sobre par trenzado).
Categoría 5 mejorada(5E)enhance
transmisión hasta 100 MHz. La diferencia con categoría 5 normal es
el agregar nuevas pruebas de certificación de manera de asegurar
el soporte directo de la tecnología Gigabit Ethernet. Estas nuevas
pruebas son PowerSum NEXT (PSNEXT), PowerSum
ELFEXT, PowerSum ACR, Return Loss, Delay y Delay
aplicaciones :voz, Ethernet 10Base-T, Token Ring, 100VG
AnyLan, Fast Ethernet 100Base-TX, ATM 155 Mbps, ATM 622
Mbps y Gigabit Ethernet.
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Categoría 6
junio del 2002 pruebas de certificación las mismas que
la categoría 5E pero más estricta en valor limites, las
pruebas de aumentaron de 200Mhz que era la tasa de
transmisión original a 250Mhz. es tan estricta en sus
pruebas que aun no hay soluciones para la construcción
personal de patch cord los cuales son fabricados en
laboratorios (fabricas) especializadas.
Categoría 7
cable par trenzado blindado, esta categoría no es
utilizada en sur y norte América si no en Europa
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es un medio de transmisión empleado
habitualmente en redes de datos;
un hilo muy fino de material
transparente, vidrio o materiales
plásticos, por el que se
envían pulsos de luz que representan los
datos a transmitir. El haz de luz queda
completamente confinado y se propaga por
el interior de la fibra con un ángulo
de reflexión por encima del ángulo límite de
reflexión total, en función de la ley de Snell.
FIBRA OPTICA
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Fibra_%C3%B3ptica
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Las características más destacables de la fibra óptica en la
actualidad son:
Cobertura más resistente
Uso dual (interior y exterior)
Mayor protección en lugares
húmedos
Empaquetado de alta
densidad
CARACTERISTICAS
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1.- Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del orden
del GHz).
2.- Pequeño tamaño, por tanto ocupa poco espacio.
3.- Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita
la instalación enormemente.
4.- Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que
resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional.
5.- Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica
una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las
tormentas, chisporroteo...
6.- Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por el
debilitamiento de la energía luminosa en recepción, además, no radia nada, lo que
es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de
confidencialidad.
VENTAJAS DE LA F. OPTICA
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7.- No produce interferencias.
8.- Insensibilidad a los parásitos, lo que es una propiedad principalmente
utilizada en los medios industriales fuertemente perturbados (por ejemplo, en
los túneles del metro). Esta propiedad también permite la coexistencia por los
mismos conductos de cables ópticos no metálicos con los cables de energía
eléctrica.
9.- Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo que permite
salvar distancias importantes sin elementos activos intermedios.
10.- Gran resistencia mecánica (resistencia a la tracción, lo que facilita la
instalación).
11.- Resistencia al calor, frío, corrosión.
12.- Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la
telemetría, lo que permite detectar rápidamente el lugar y posterior reparación
de la avería, simplificando la labor de mantenimiento.
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DESVENTAJAS DE LA F.
ÓPTICA
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- La alta fragilidad de las fibras.
- Necesidad de usar transmisores y receptores más caros.
- Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el
campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable.
- No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios.
- La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión
eléctrica-óptica.
- La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas.
- No existen memorias ópticas.
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Cómo funciona la fibra óptica
Señal eléctrica
(Input)
Transmisor
(Fuente de luz)
Fibra óptica
Señal eléctrica
(Output)
Receptor
(Detector de luz)
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Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden
circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan
todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de
propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en
aplicaciones de corta distancia, menores a 1 km; es simple de diseñar
y económico.
F. O. MULTIMODO
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Fibra_%C3%B3ptica
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Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de
luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3
a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es
paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras
monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km
máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de
información (decenas de Gb/s).
FIBRA ÓPTICA MONOMODO
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Fibra_%C3%B3ptica
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Estos elementos se
encargan de conectar las
líneas de fibra a un
elemento, ya puede ser un
transmisor o un receptor.
Los tipos de conectores
disponibles son muy
variados, entre los que
podemos encontrar se
hallan los siguientes:
TIPOS DE CONECTORES
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Fibra_%C3%B3ptica
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FC, que se usa en la transmisión
de datos y en las
telecomunicaciones.
FDDI, se usa para redes de fibra
óptica.
LC y MT-Array que se utilizan en
transmisiones de alta densidad de
datos.
SC y SC-Dúplex se utilizan para
la transmisión de datos.
ST o BFOC se usa en redes de
edificios y en sistemas de
seguridad.
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Fibra_%C3%B3ptica
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Transmisión a través de
ondas de radio de alta
frecuencia (En el rango de 1
a 30 GigaHertz) para
comunicaciones de banda
ancha.
Requiere una estación
repetidora cada 20 millas
debido a la curvatura de la
tierra.
Puede ser utilizada para
comunicaciones satelitales.
Receptor
Transmisor
MICROONDAS
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Dispositivo en órbita, que
actúa como estación
retransmisora.
El satélite recibe señales
enviadas desde una
estación en tierra, las
amplifica y retransmite en
diferente frecuencia a otra
estación en tierra.
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SATELITES
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Usa LEDs y fotodiodos para
transmitir datos entre
ordenadores.
La señal se recoge a través
de pequeños receptores en
línea recta con el emisor o a
través del reflejo en paredes
o techos.
Se usan para soluciones de
corta distancia, ya que las
condiciones atmosféricas
interfieren con la señal.
Ejemplo: Control remoto de
la TV.
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INFRARROJO